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正文內(nèi)容

生產(chǎn)測井資料(編輯修改稿)

2025-02-03 09:01 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 井,包括兩相流和三相流,( 1)井下流量計法l 主要結(jié)構(gòu):渦輪流量計的主要元件是渦輪,渦輪軸上固定一個永久磁鐵,其兩邊為感應(yīng)線圈。l 測井時,儀器居于井筒中,可以進行點測,也可以在移動中測量, 點測適合于低流量的井,一般采用集流式渦輪流量計 ,連續(xù)測量使用于高流量或中等流量的井,測量的是井筒的中心速度。l測試原理: 井中的流動速度推動渦輪轉(zhuǎn)動,永久磁鐵隨之轉(zhuǎn)動,感應(yīng)線圈切割磁力線而產(chǎn)生了一組類似于正弦信號的電脈沖信號。這些信號通過電纜傳送到地面,由地面儀器接收并被轉(zhuǎn)換為渦輪每秒鐘轉(zhuǎn)速( RPS)。 RPS大小與流體流速有關(guān)。 它們之間的關(guān)系稱為流動響應(yīng)曲線。井下流量計法 —— 渦輪流量計216。示蹤流量計也稱為示蹤段塞速度法 ,用于測量生產(chǎn)井和注入井的流體速度,適用于流量低不易用連續(xù)渦輪流量計測量的流體速度。盡管這種方法在理論上同樣適用于生產(chǎn)井,但由于它在測量流度時需要向流體中注入少量放射性示蹤物質(zhì),對原油造成污染,因此 在注入井中較為常用 。216。它 利用示蹤劑來跟蹤流體流動,通過測量射入流體的放射性示蹤劑的速度來確定分層流量。216。常用的示蹤流量計有兩種:單發(fā)單計數(shù)示蹤流量計和單發(fā)雙計數(shù)示蹤流量計?,F(xiàn)有的井下儀,兩探頭的間距有 1英尺、 3英尺、 5英尺。根據(jù)注入井的注入量大小,可選擇適當(dāng)?shù)拈g距。在測井的過程中,儀器是停穩(wěn)后點測的。速度法所用儀器的直徑為 11/2英寸,可以在 2英寸和 21/2英寸油管中進行測量,也可以通過油管在套管中測量。井下流量計法 —— 示蹤流量計法 放射性同位素載體法是利用人工同位素作為示蹤劑來研究采油注水狀態(tài)和油水井技術(shù)狀況的一種方法,是利用自然伽馬測井儀,配合必要的施工和測量過程來實現(xiàn)的。 這里所謂的 示蹤,就是把同位素示蹤劑加入到注水井的注入流體中,該示蹤劑隨著流體物質(zhì)的運動而運動,通過對示蹤劑的跟蹤測量對注入流體進行 “示蹤 ”,來判斷和計算流體流經(jīng)的路徑、去向和流量,以達到評價注入狀態(tài)和油水井情況等的目的。( 2)放射性同位素載體法 生產(chǎn)中一般選用半衰期短的同位素 Ba作為示蹤元素,用一定粒徑的載體吸附上示蹤元素,這些吸附著示蹤元素的載體叫 活化載體。將這些活化載體溶于水中,配制成均勻活化懸浮液。 在正常的注水條件下,當(dāng)懸浮液向地層侵入時,水和活化載體分離,水進入地層而活化載體濾積在地層表面形成一活化層,地層的吸水量與放射性載體在地層表面的濾積量成正比,與活化層造成的曲線異常面積增量成正比。 施工前后各測一條伽馬曲線 Jr1與 Jr2,將這兩條曲線進行比較,泥巖段和不吸水的井段曲線重合,而濾積了活化載體的那些井段中Jr2與要比 Jr1大的多,根據(jù)兩條曲線包圍的放射性強度異常面積的大小計算各小層的相對吸水量,來表示各小層的吸水能力。161。 相對吸水量用下式計算:示蹤劑損耗法適用于 單相注入井并可確定低流量注入剖面 ,可僅使用一個放射性探測器。用該方法測井時,首先向井內(nèi)流體中噴入可被井內(nèi)流體帶入地層的放射性示蹤劑,示蹤劑會在井內(nèi)流體中形成示蹤劑段塞。這個段塞和井內(nèi)流體一塊流動;若段塞通過吸水層,段塞中的示蹤劑也會隨著流體一起進入地層。在從段塞形成到示蹤劑全部被地層吸收的整個過程中,不斷地把儀器下入示蹤劑段塞的下面;然后以均勻的速度提升儀器,測量井內(nèi)示蹤劑段塞的伽馬射線強度。 具體測量步驟是:( 3)示蹤劑損耗法( 1)測伽馬基線;( 2)儀器返回全流量層;( 3)在全流量層以上噴射示蹤劑;( 4) 記錄全流量示蹤劑段塞的伽馬射線強度 ,如有可能,在示蹤劑到達最上面一個吸收層以前需要進行兩次或三次測井,并將段塞面積進行平均,作為初始示蹤劑段塞面積;( 5) 記錄射孔層示蹤劑段塞的伽馬射線強度 。等待示蹤劑流經(jīng)第一個射孔層后記錄井筒流體的伽馬射線強度,以此監(jiān)測每個射孔層,直至示蹤劑段塞停止或消失。當(dāng)儀器上行穿過示蹤劑段塞時,儀器必須完全穿過示蹤劑段塞并且繼續(xù)上行一段距離,以探測是否有反映竄槽出現(xiàn)的次級波峰。測試資料的解釋方法有:面積法、面積三角形法和 Self法。 大量的實際資料表明,儀器每次提升所測的伽馬射線強度和探測器周圍放射性示蹤劑的濃度成正比。隨著示蹤劑進入地層,示蹤劑的濃度逐漸減少,因而所測的伽馬射線強度曲線幅度也會逐漸較少??衫?面積法 確定兩次測量之間的層段的吸水剖面的相對吸水量。 面積法應(yīng)用的前提是使井筒內(nèi)示蹤劑混合均勻后形成段塞,且假設(shè)伽馬射線強度正比于井眼內(nèi)示蹤劑的量。 面積法依據(jù)的是示蹤曲線與基線所形成的鐘形面積與流量大小成正比。 若該面積通過某一射孔層后減小 25%,則認為射孔層內(nèi)被注入了 25%的流體。示蹤劑質(zhì)量濃度注入體積 面積三角形法 是求示蹤劑段塞對應(yīng)的伽馬強度曲線與本底直線圍成的近似三角形面積,近似表示示蹤劑段塞對應(yīng)的鐘形面積。與面積法相比,存在一定的誤差,因此只是適合粗略了解流動剖面。 Self法 與面積三角形法相似,首先將伽馬射線強度測井曲線化解為三角形,基線為三角形的底邊,波峰兩側(cè)為兩腰。 假設(shè)三角形的底和高之和與體積流量成正比。用面積法解釋
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